Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Операционная система MS-DOS. 1. Классификация ЭВМ по принципу действия




Классификация ЭВМ

1. Классификация ЭВМ по принципу действия

По принципу действия вычислительные машины делятся на три больших класса: аналоговые (АВМ), цифровые (ЦВМ) и гибридные (ГВМ). Критерием деления вычислительных машин на эти три класса является форма представления информации, с которой они работают: аналоговая, цифровая, импульсная.

Цифровые вычислительные машины (ЦВМ) - вычислительные машины дискретного действия, работают с информацией, представленной в дискретной, а точнее, в цифровой форме.

Аналоговые вычислительные машины (АВМ) - вычислительные машины непрерывного действия. АВМ работают с информацией, представленной в непрерывной (аналоговой) форме. Чаще всего она представляется в виде непрерывного ряда значений какой-либо физической величины, например, электрического напряжения. Аналоговые вычислительные машины весьма просты и удобны в эксплуатации; программирование задач для решения на них, как правило, нетрудоемкое; скорость решения задач изменяется по желанию оператора и может быть сделана сколь угодно большой (больше, чем у ЦВМ), но точность решения задач очень низкая (относительная погрешность 2-5 %). На АВМ наиболее эффективно решать математические задачи, содержащие дифференциальные уравнения, не требующие сложной логики.

Гибридные вычислительные машины (ГВМ) - вычислительные машины комбинированного действия, работают с информацией, представленной и в цифровой, и в аналоговой форме, они совмещают в себе достоинства АВМ и ЦВМ. ГВМ целесообразно использовать для решения задач управления сложными быстродействующими техническими комплексами.

Наиболее широкое применение получили ЦВМ с электрическим представлением дискретной информации - электронные цифровые вычислительные машины, обычно называемые просто электронными вычислительными машинами (ЭВМ), без упоминания об их цифровом характере.

2. Классификация ЭВМ по этапам создания

По этапам создания и используемой элементной базе ЭВМ условно делятся на поколения:

1-е поколение, 50-е гг.: ЭВМ на электронных вакуумных лампах;

2-е поколение, 60-е гг.: ЭВМ на дискретных полупроводниковых приборах (транзисторах);

3-е поколение, 70-е гг.: ЭВМ на полупроводниковых интегральных схемах с малой и средней степенью интеграции (сотни - тысячи транзисторов в одном корпусе);

4-е поколение, 80-е гг.: ЭВМ на больших и сверхбольших интегральных схе­мах - микропроцессорах (десятки тысяч - миллионы транзисторов в одном кристалле);

5-е поколение, 90-е гг.: ЭВМ - со многими десятками параллельно работающих микропроцессоров, позволяющих строить эффективные системы обработки знаний. ЭВМ на сверхсложных микропроцессорах с параллельно-векторной структурой, одновременно выполняющих десятки последовательных команд программы;

6-е и последующие поколения: оптоэлектронные ЭВМ с массовым парал­лелизмом и нейронной структурой - с распределенной сетью большого числа (десятки тысяч) несложных микропроцессоров, моделирующих архитектуру нейронных биологических систем.

Каждое следующее поколение ЭВМ имеет по сравнению с предшествующим поколением существенно лучшие характеристики. Так, производительность ЭВМ и емкость всех запоминающих устройств увеличиваются, как правило, больше чем на порядок.

3. Классификация ЭВМ по назначению

По назначению ЭВМ можно разделить на три группы: универсальные (общего назначения), проблемно-ориентированные и специализированные.

Универсальные ЭВМ предназначены для решения самых различных инженерно-технических задач: экономических, математических, информационных и других задач, отличающихся сложностью алгоритмов и большим объемом обрабатываемых данных. Они широко используются в вычислительных центрах коллективного пользования и в других мощных вычислительных комплексах.

Характерными чертами универсальных ЭВМ являются:

-высокая производительность;

-разнообразие форм обрабатываемых данных: двоичных, десятичных, символьных, при большом диапазоне их изменения и высокой точности их представления;

-обширная номенклатура выполняемых операций, как арифметических, логических, так и специальных;

-большая емкость оперативной памяти;

-развитая организация системы ввода-вывода информации, обеспечивающая подключение разнообразных видов внешних устройств.

Проблемно-ориентированные ЭВМ служат для решения более узкого круга задач, связанных:

-с управлением технологическими объектами;

-регистрацией, накоплением и обработкой относительно небольших объемов данных;

-выполнением расчетов по относительно несложным алгоритмам.

Они обладают ограниченными по сравнению с универсальными ЭВМ аппаратными и программными ресурсами. К проблемно-ориентированным ЭВМ можно отнести, в частности, всевозможные управляющие вычислительные комплексы.

Специализированные ЭВМ используются для решения узкого круга задач или реализации строго определенной группы функций. Такая узкая ориентация ЭВМ позволяет четко специализировать их структуру, существенно снизить их сложность и стоимость при сохранении высокой производительности и надежности их работы.

К специализированным ЭВМ можно отнести:

-программируемые микропроцессоры специального назначения;

-адаптеры и контроллеры, выполняющие логические функции управления отдельными несложными техническими устройствами, агрегатами и процессами;

-устройства согласования и сопряжения работы узлов вычислительных систем.

4. Классификация ЭВМ по размерам и функциональным возможностям

По своим размерам и функциональным возможностям современные ЭВМ делятся на классы:

· суперЭВМ (типа Cray и Эльбрус) – применяются в решении сложнейших народнохозяйственных задач и проведении научных экспериментов (космические проекты, геофизические исследования и т.д.)

· большие ЭВМ (типа УС-1066) – используются для решения задач управления производством, имеют большой объем памяти.

· средние ЭВМ (типа ЕС-1022, IBM-360) – то же, что и большие.

· мини-ЭВМ (типа Eclipc,PDP(CM-ЭВМ)) – имеют большое количество дополнительных устройств – средств для автоматизации различных технологических процессов, научных исследований, проектно-конструкторских работ.

· микроЭВМ или ПК (типа «Электроника-60», Celeron, Pentium) – используются для автоматизации отдельных рабочих мест, обработки деловой информации, в быту и т.д.

Функциональные возможности ЭВМ обуславливают важнейшие технико-эксплуатационные характеристики:

-быстродействие, измеряемое усредненным количеством операций, выполняемых машиной за единицу времени;

-разрядность и форма представления чисел, с которыми оперирует ЭВМ;

-номенклатура, емкость и быстродействие всех запоминающих устройств;

-номенклатура и технико-экономические характеристики внешних устройств хранения, устройств обмена и устройств ввода-вывода информации;

-типы и пропускная способность устройств связи и сопряжения узлов ЭВМ между собой (внутримашинного интерфейса);

-способность ЭВМ одновременно работать с несколькими пользователями и выполнять одновременно несколько программ (многопрограммность);

-типы и технико-эксплуатационные характеристики операционных систем, используемых в машине;

- наличие и функциональные возможности программного обеспечения;

-способность выполнять программы, написанные для других типов ЭВМ (программная совместимость с другими типами ЭВМ);

- система и структура машинных команд;

- возможность подключения к каналам связи и к вычислительной сети;

- эксплуатационная надежность ЭВМ;

- коэффициент полезного использования ЭВМ во времени, определяемый соотношением времени полезной работы и времени профилактики.


3. Программное обеспечение ЭВМ – 4 часа.

Классификация программного обеспечения ЭВМ по функциональному назначению. Операционная система MS DOS. Основные составные части MS DOS, файловая система MS DOS и основные команды. Основы работы с программной оболочкой NC и Far Manager. Работа с текстовым редактором ME. Операционная система WINDOWS. Текстовый редактор Word и табличный процессор Excel. Работа с графическим редактором Paint.

4.1. Разновидности программ для компьютеров: системные программы, прикладные программы, системы программирования

Электронно-вычислительная машина или, как теперь ее называют - компьютер, состоит из двух взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов: электронных блоков (аппаратуры) и программного обеспечения.

Программное обеспечение (ПО) - совокупность программ и правил, позволяющая использовать ЭВМ для решения различных задач. Программное обеспечение микроЭВМ разделяются ПРИКЛАДНОЕ, СИСТЕМНОЕ.

ПРИКЛАДНОЕ программное обеспечение (ППО) - совокупность программ, предназначенных для решения конкретных задач. Прикладное программное обеспечение разрабатывается самим пользователем в зависимости от интересующей его задачи. В некоторых источниках можно встретить деление прикладного программного обеспечения на кроссовое и тестовое.

КРОССОВОЕ программное обеспечение (КПО) - предназначено для работы с соответствующей микроЭВМ и ее программами, но реализованное на вычислительных машинах других классов (больших или мини-ЭВМ) или на микроЭВМ другого типа.

ТЕСТОВОЕ программное обеспечение (ТПО) - совокупность предназначенных для проверки работоспособности устройств, входящих в состав микроЭВМ на стадиях ее изготовления, эксплуатации и ремонта.

СИСТЕМНОЕ программное обеспечение (СПО) - совокупность программ и языковых средств, предназначенных для поддержания функционирования ЭВМ и наиболее эффективного выполнения его целевого назначения. По функциональному назначению в системном программном обеспечение можно выделить две системы - операционную систему и систему программирования.

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА (ОС) - комплекс программ, предназначенный для обеспечения определенного уровня эффективности вычислительной системы за счет автоматизированного управления ее работой и представляемых пользователям услуг. Эту систему можно рассматривать как программное продолжение и расширения аппаратуры микроЭВМ.

СИСТЕМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ (СП) - совокупность языка программирования и соответствующего ему языкового процессора, обеспечивающие автоматизацию отработки и отладки программ. Программные компоненты системы программирования работают под управлением операционной системы наравне с прикладными программами пользователя.

Рассмотрим операционную систему MS-DOS, с которой работают большинство персональных компьютеров.

Важнейшим достоинством MS-DOS является модульность. Это свойство позволяет изолировать друг от друга отдельные части большой и сложной программы, облегчая ее разработку, а также позволяет объединить в каждом модуле определенные логически связанные группы функций. Если возникает необходимость в замене или расширении такой группы функций, то это можно сделать путем замены или модификации лишь одного модуля, а не всей системы.

MS-DOS состоит из следующих основных модулей:

- базовая система ввода/вывода (BIOS - Basic Input Output SYSTEM);

- блок начальной загрузки (Boot Record);

- модуль расширения базовой системы ввода/вывода (IO.SYS);

- модуль обработки прерываний (MSDOS.SYS);

- командный процессор (COMMAND.COM);

- внешние команды (файлы);

- драйверы устройств (файлы).

Рассмотрим функции модулей MS-DOS и алгоритм загрузки в оперативно запоминающее устройство компьютера.

1. Базовая система ввода/вывода размещается в постоянной памяти компьютера и является одновременно аппаратной частью и частью операционной системы.

Первая функция BIOS - автоматическое тестирование основных компонентов компьютера при его включении. Основная часть времени тестирования тратится на проверку ОЗУ (на экране во время тестирования выводятся цифры, которые отражают количество проверенных блоков памяти). При обнаружении ошибки на экран выводится сообщение о найденном сбое оборудования.

Вторая функция BIOS - вызов блока первоначальной загрузки операционной системы с диска, выполняется по окончании тестирования. Загрузив в ОЗУ блок первоначальной загрузки, BIOS передает ему управление, а он в свою очередь, загружает другие модули операционной системы.

Третья функция BIOS - обслуживание прерываний. Основным принципом работы компьютера является принцип, базирующийся на системе прерываний. Система прерывание - это совокупность аппаратных и программных средств, обеспечивающих процесс переключения с одной программы на другую и возврат к продолжению прерванной программы за счет операций процессора, называемых прерыванием. Прерывание - это операция процессора, состоящая в сохранении состояния процессора, предшествовавшего прерыванию, и установлении нового состояния. Это состояние запоминается в регистрах процессора и называется - слово состояния процессора, которое состоит из последовательности битов, значение которых отражают текущее состояние процессора и выполняемой им программы. Прерывание – это реакция процессора на некоторое условие, возникающее в процессоре или вне него. Реакция выражается в прекращении выполнения текущей команды для обработки возникшего условия.

Прерывания бывают трех видов:

- аппаратные (например: нажатие клавиши);

- логическое или процессорное (например: деление на ноль);

- программные (например: команды ввода/вывода).

Каждое прерывание имеет уникальный номер от 0 до 255 и с ним связана определенная программа, призванная обслуживать возникшую ситуацию. На BIOS возложена задача - обслуживать прерывания нижнего уровня, т.е. тех, которые требуют непосредственного управления аппаратными компонентами компьютера. Это прерывания с номерами от 0 до 31. Прерывания с номерами от 32 и выше относятся к прерываниям верхнего уровня и обрабатываются модулем обработки прерываний MSDOS.SYS. BIOS является "программной оболочкой" вокруг аппаратных средств компьютера, предоставляет возможность другим программам, а также и самой операционной системе, обращаться к внешним устройствам компьютера через механизм прерываний.

2. Блок первоначальной загрузки - очень короткая программа, которая выполняет функцию загрузчика двух модулей операционной системы - модуля расширения BIOS (IO.SYS) и модуля обработки прерываний (MSDOS.SYS). Блок первоначальной загрузки всегда расположен на нулевой дорожке диска в первом секторе.

Блок первоначальной загрузки просматривает каталог гибкого диска А, при его отсутствии - диска С, убедившись, что первые два файла являются модулями IO.SYS и MSDOS.SYS, считывает их в ОЗУ компьютера. Оба файла размещаются на диске всегда первыми, что делает диск системным, и снабжены специальным атрибутом файла, который делает их "невидимыми" (при выводе корневой директории диска на экран дисплея эти имена файлов будут отсутствовать).

3.Модуль расширения базовой системы ввода/вывода (IO.SYS) - это файл, представляющий собой дополнение к BIOS. Он загружается в ОЗУ и остается в ней постоянно. Расширение BIOS придает гибкость операционной системе, позволяя добавлять к BIOS драйверы, обслуживающие дополнительные устройства. Драйверы требуются в тех случаях, когда обмен информацией с устройствами должен происходить иначе, чем принято в BIOS. О необходимости подключения к операционной системе драйверов внешних устройств, а также об изменении параметров операционной системы сообщается в файле конфигурации CONFIG.SYS. Этот файл обрабатывается модулем расширения BIOS.

4. Модуль обработки прерываний (MSDOS.SYS) является основным модулем операционной системы. Он обеспечивает взаимодействие с программами пользователя. Так же, как и модуль BIOS, модуль обработки прерываний (MSDOS.SYS) загружается в ОЗУ и остается на весь сеанс работы с компьютером.

Компонентами данного модуля являются подпрограммы, обеспечивающие работу файловой системы, информационный обмен с дисками, а также обслуживание некоторых специальных ситуаций. При обращении к этим подпрограммам из прикладной программы модуль обработки прерываний получает параметры операций и выполняет требуемые действия или преобразует полученные параметры в один или несколько запросов к модулю расширения BIOS. Функции, реализуемые модулем обработки прерываний (MSDOS.SYS), в первую очередь используются командами MS-DOS, обрабатываемыми командным процессором (DIR, COPY и т.д.), но с тем же успехом они могут вызываться прикладными программами.

5. Командный процессор хранится в виде файла с именем COMAND.COM, обычно на том диске, с которого загружается операционная система. В отличие от рассмотренных выше двух модулей файл с командным процессором может занимать на диске любое место и трактуется как обычная программа.

Функции командного процессора заключается в следующем:

1. Прием и синтаксический разбор команд, полученных с клавиатуры или из командного файла;

2. Исполнение внутренних команд операционной системы;

3. Загрузка и исполнение внешних команд (программ) операционной системы и прикладных программ пользователя (находящихся в файлах, имеющих расширение COM.EXE и BAT).

Некоторые команды (TYPE, DIR и другие) командный процессор выполняет сам. Такие команды называются внутренними. Для выполнения остальных (внешних) команд пользователя командный процессор ищет на дисках программу с соответствующим именем (например, FORMAT), и если находит ее, то загружает в память и передает ей управление. По окончании работы программы командный процессор удаляет программу из памяти и выводит сообщение о готовности к выполнению команд (приглашение MS-DOS). В функции командного процессора входит также исполнение командных файлов. Когда в качестве команды дается имя командного файла (файла имеющего расширение BAT), командный процессор начинает последовательно читать и интерпретировать содержащиеся в нем строки, каждая из которых может содержать одну команду, метку или комментарий. Если в очередной строке стоит команда, осуществляющая вызов некоторой программы, то выполнение командного файла приостанавливается и начинается работа вызванной программы. После ее завершения продолжается выполнение командного файла. При загрузке в память компьютера командный процессор распадается на две части: резидентную (постоянно находящуюся в памяти) и нерезидентную, которая располагается в область памяти, доступной любой программе пользователя.

Таким образом, любая программа может занять эту область памяти, "затерев" (уничтожив) нерезидентную часть командного процессора. По окончании работы такой программы управление всегда возвращается в резидентную часть командного процессора, который восстанавливает нерезидентную часть, загружая ее с системного диска. Поэтому предпочтительнее иметь файл COMMAND.COM на жестком или виртуальном диске, в этом случае не требуется установка гибкого системного диска. Виртуальный диск - область оперативной памяти компьютера, с которой можно работать так же, как с диском.

6.Внешние команды операционной системы реализуются программами, которые хранятся на диске в виде отдельных файлов.

В состав MS-DOS входит более трех десятков программ, предназначенных для различных целей.

7. Драйверы устройств - это специальные резидентные программы, которые дополняют систему ввода/вывода и обеспечивают обслуживание дополнительных внешних устройств или нестандартное использование имеющихся устройств. Драйверы хранятся в файлах имена, которых имеют расширение SYS. Они загружаются в память компьютера при загрузке операционной системы. Необходимость и порядок загрузки указываются в специальном файле SONFIG.SYS. Такое подключение драйверов облегчает добавление новых устройств, и позволят делать это, не затрагивая системные файлы IO.SYS и MSDOS.SYS. ДРАЙВЕРЫ СТАНДАРТНЫХ устройств содержатся в базовой системе ввода/вывода, которая находится в постоянно запоминающем устройстве компьютера. Драйверы дополнительных устройств могут подключаться к операционной системе при загрузке операционной системы и находятся в виде файлов на любом диске.

Каждому дисковому устройству операционная система присваивает имя, состоящее из одной английской буквы. Драйвер DRIVER.SYS управляет работой дисковых устройств, определяет имена дополнительных дисковых устройств, а также позволяет назначать дополнительные имена одного и того же дисковода. Кроме того, драйвер дисковода устанавливает число секторов на дорожке и число дорожек на каждой стороне диска. Драйверы устройств - это специальные резидентные программы, которые дополняют систему ввода/вывода и обеспечивают обслуживание дополнительных внешних устройств или нестандартное использование имеющихся устройств.

Общее управление компьютером осуществляется на основе командного языка (языка директив), с помощью которого можно осуществлять такие операции, как разметка дисков, копирование файлов, распечатка каталогов на экране дисплея и другие действия.

Операционная система содержит следующие основные компоненты:

- файловую систему;

- интерпретатор командного языка (командный процессор);

- драйверы внешних устройств.

ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА - это совокупность именованных наборов данных и программ на внешних носителях, структуру и организацию которых поддерживает MS-DOS. Структура файловой системы определяет удобство работы, скорость доступа к файлам и т.д.

Файл - это поименованная совокупность элементов информации хранящаяся на магнитных носителях - дисках, лентах. Имена файлов записываются следующим образом: ИМЯ. ТИП, где ИМЯ набор символов (не более 8) латинского алфавита, цифр и специальных символов, ТИП или РАСШИРЕНИЕ файла состоит из не более чем 3 символов. В отличие от имени, тип может отсутствовать в спецификации файла.

Тип файла используется для классификации, определения принадлежности к какой-то группе с общими свойствами. Для ОС безразлично, какими строчными или заглавными буквами записывается файл.

В некоторых случаях при задании имени файлов можно использовать символы * и?. Применение звездочки * для описания имени указывает на то, что имя может состоять из любых символов, безразличных для команд операционной системы. Например: *.txt для операционной системы означает, что будут обрабатываться файлы с любым именем, которые имеют тип.txt. Запись *.* определяет все файлы, находящиеся на магнитном носителе.

Знак вопроса? в имени файла означает, что на его месте может находиться произвольный символ. При использовании имен файлов в качестве параметров команд MS-DOS необходимо указывать адрес или путь к файлу. Путем к файлу называется цепочка символов, начиная с имени дисковода, корневого каталога и последующих подкаталогов вплоть до каталога, содержащего необходимый файл. Имя дисковода - это одна из букв латинского алфавита. Персональный компьютер имеет несколько накопителей на магнитных носителях, исходя из этого, в MS-DOS принято обозначать A: и B: - гибкие диски, C: D: и т.д. - жесткие диски. Каталог - это справочник файлов и библиотек со ссылками на их расположение, содержащее информацию о файлах (имя, тип, размеры в байтах, дата и время создания, атрибуты) и других каталогах, называемых подкаталогами, используется операционной системой для определения местоположения файла. На каждом диске имеется один главный или КОРНЕВОЙ каталог. Каталоги, входящие в корневой каталог называются ПОДКАТАЛОГАМИ 1-го уровня. Каталоги, входящие в состав подкаталога 1-го уровня называются ПОДКАТАЛОГАМИ 2-го уровня и т.д. Каждый подкаталог является оглавлением, содержащим перечень имен файлов и подкаталогов, возможны варианты, когда в оглавлении имеются только имена файлов. Организация файловой системы в виде подкаталогов удобна для сортировки информации по различным темам. Разбиение на подкаталоги зависит от желания пользователя компьютером. Иерархическое строение диска можно представить в виде дерева подкаталогов. Все имена подкаталогов отделяются друг от друга символом \. В квадратных скобках указывается необязательный параметр файла, т.е. его можно указывать, а можно опустить в описании файла.

Имя и тип файла не обеспечивают всех потребностей, которые возникают при работе с файлами. Чтобы указать отличительные особенности некоторых файлов вводится понятие атрибута файла. Имеются следующие атрибуты в MS-DOS: A - не архивированный; R - только для чтения; S - системный; H - скрытый. Атрибут A присваивается файлу для того, чтобы его можно было проще разыскать в подкаталогах при создании копий, обновлении старых файлов и реализации подобных операций, выполняемых с помощью некоторых команд MS-DOS. Эти файлы по внутренней структуре ничем не отличаются от обычных, кроме атрибута A. Их не следует путать с архивированными файлами, получаемыми с помощью специальных программ - архиваторов.

Файлы "только для чтения" защищены от изменения и случайного стирания. Системные файлы обеспечивают работу операционной системы. Имена скрытых файлов и их характеристики при просмотре каталогов не выводятся на экран дисплея.

Команды операционной системы MS-DOS делятся на два типа внутренние и внешние. Внутренние команды находятся в файле командного процессора, а внешние команды находятся в файлах операционной системы. Внутренние команды можно разделить на два вида (по способу ввода ее в компьютер) - клавишные и строковые. Клавишные команды подаются при нажатии определенных клавиш и выполняются сразу, строковые команды подаются путем набора в командной строке ее кода и исполняются после нажатия клавиши <Enter>.

При подаче строковой команды - пользователь набирает команду на клавиатуре, вводя имя необходимой команды, в так называемой командной строке, на экране после приглашения MS-DOS, которое выглядит следующим образом: _2C:>\_0 или _2C:>_0 или _2C:_0 могут быть и другие символы в строке.

Внутренние команды выполняет командный процессор, расположенный в файле COMMAND.COM, а внешние располагаются на диске в виде отдельных файлов с расширением COM или EXE. Внешние команды могут располагаться на любом диске, поэтому для выполнения этих команд необходимо указывать маршрут их поиска. Общий вид команд следующий: [путь]<имя команды> [параметры или ключи].

Подготовка гибкого диска к работе.

Команда FORMAT d:[/1/4/8/B/N/T/V/S], где d: - накопитель, на котором проводится формирование диска;

/i - одностороннее формирование диска;

/4 - формирование двухсторонних дисков в накопителях высокой плотности. Эти диски могут надежно работать в накопителях с обычной плотности записи (360 Кбайт);

/8 - формирование восьми секторов на дорожке;

/B - формирование с созданием резерва места для записи системных файлов версии MS-DOS 3.20 и старше;

/S - копирование на форматируемую дискету файлов системы MS-DOS 4.01;

/V - определяет имя (метку) диска (до 11 символов);

/T:число - определяет число дорожек на диске;

/N:число - определяет число секторов на дорожке;

/F:число - определяет размеры форматируемого диска.

Команды обслуживания каталогов.

DIR [/P/W]-просмотр каталогов, формат команды:

DIR [d:][путь][FILENAME][/P][/W], где

d: - имя дисковода

путь - путь к файлу или каталогу;

FILENAME - имя файла;

/P - постраничный вывод на экран;

/W - вывод имен и расширений файлов и подкаталогов в строку.

CD - изменение текущего каталога, формат команды:

CD [путь] - изменить или показать текущий каталог. Изменение

подкаталога в текущий независимо от того, с каким дисководом

MS-DOS в настоящее время работает. Например, после выполнения команды A:\1A> cd a:\ на экране появится приглашение A:>, это говорит о том, что текущим стал корневой каталог диска A.

MD - создание подкаталога, формат команды:

MD каталог

каталог - имя создаваемого каталога или подкаталога.

RD - уничтожение подкаталога, формат команды:

RD каталог

каталог - имя уничтожаемого каталога или подкаталога. Уничтожить можно только пустой каталог или подкаталог.

Команды для работы с файлами.

COPY - копирование файлов, формат команды:

COPY [путь] FILENAME1 [путь] [FILENAME2][/V][/A][/B], где [путь] FILENAME1 - путь и имя копируемого файла (откуда копируется)

[путь] [FILENAME2] - путь и имя результирующего файла (куда копируется)

/A - текстовой файл;

/В - нетекстовой (двоичный) файл;

/V - автоматическая проверка правильности копирования (верификация).

При копировании допускается групповая спецификация имени и типа файлов, т.е. использование звездочки * вместо имени и типа.

Можно распечатать содержимое файла на принтере для этого необходимо в качестве FILENAME2 указать адрес принтера, т.е. набрать PRN. Возможен вариант создания нового файла с клавиатуры - для этого необходимо в качестве FILENAME1 указать адрес клавиатуры, т.е. набрать CON, а в качестве FILENAME2 указать имя и тип создаваемого файла.

XCOPY - копирование файлов и подкаталогов, формат команды:

[путь]XCOPY [путь]FILENAME1 [путьFILENAME2/A/D:/E/M/P/S/V/W], где FILENAME1 - копируемый файл;

путьFILENAME2 - имя файла, куда копируется. Если в пути указан несуществующий подкаталог, то он создается заново.

/A - копируются файлы только с атрибутами A;

/D:- копируются файлы созданные начиная с указанной даты, которая вводится в команду после двоеточия;

/E - копируются все подкаталоги, даже если они пустые. Режим работает только с параметром /S.

/M - копируются файлы только с атрибутами A, но после копирования в исходном файле атрибут A отменяется;

/P - требуется подтверждения желания копирования вводом: Y - для подтверждения или N - для отказа от копирования;

/S - копируются все файлы и все подкаталоги заданного каталога. Пустые каталоги не копируются;

/V - проверка правильности копирования;

/W - перед копированием дается пауза для установки диска.

TYPE - просмотр файлов на экране дисплея, формат команды:

TYPE [путь]FILENAME, где [путь]FILENAME имя просматриваемого файла.

DEL или ERASE - уничтожение файлов, формат команды:

DEL [путь]FILENAME[/P] или ERASE [путь]FILENAME[/P], где [путь]FILENAME - подкаталог и имя уничтожаемого файла;

/P - запрос подтверждение уничтожения указанного файла;

Вывод информации на печатающее устройство.

PRINT - команда печати, формат команды:

[путь]PRINT [путьFILENAME]..[путьFILENAME10/Т/С/P/D:/B:/Q:/U:/M:/S:], где [путьFILENAME1...[путьFILENAME10]- имя выводимых на печать файлов (до 10)

/Т - прекращения режима печати. Очередь распечатываемых файлов ликвидируется полностью. Текущая печать прерывается, выдается сообщение о завершении печати и происходит сдвиг бумаги к новой странице;

/С - исключение из очереди файла, стоящего перед параметром, и всех последующих, пока не встретится параметр /Р;

/Р - добавление в существующую очередь файла, стоящего перед параметром, и всех последующих файлов, пока не встретится параметр /С

/D: имя - определяется устройство печати, в качестве имени используется зарезервированное слово, определяющее принтер или коммуникационное устройство. При первом выполнении команды и пропущенном параметре появляется запрос для определения печатающего устройства;

/В: число- величина буферной памяти <16348 (по умолчанию 512 байт)

/Q: число - максимальное число файлов в очереди 4<=число <=32 (по умолчанию 10);

/U: число - количество тактовых импульсов ожидания готовности печатающего устройства 1<число<255 (по умолчанию 1);

/М: число - число тактовых импульсов, в течение которых команда ожидает распечатку одного символа 2<число<255 (по умолчанию 2);

/S: число - время, используемое планировщиком MS-DOS для команды PRINT 1<число< 255.

Группа параметров команды PRINT /D:/B:/Q:/U:/M:/S: определяется только во время первого выполнения команды. Когда параметр не указан, то его значение принимается по умолчанию, или система задает дополнительные вопросы для уточнения неизвестных параметров. Если в последующих вызовах команды PRINT будет указан какой-либо из этих параметров, то появится сообщение об ошибке.

Копирование дискет.

Команда копирует содержимое одной дискеты на другую по дорожкам. DISKCOPY - копирование дискет, формат команды:

DISKCOPY [d1:] [d2:][/1], где d1 - имя дисковода, на который устанавливается дискета-источник;

d2 - имя дисковода, на который будет копироваться информация;

/1 - копируется только одна сторона дискеты. Если указаны два одинаковых параметра или не указано ни одного, то копирование производится с заменой дискет на указанном или текущем дисководе.

Программа выдает в этом случае пользователю подсказки о необходимости установки на дисковод первой и второй дискет.

Если выходная дискета не форматирована, то происходит автоматическое форматирование входной дискет в соответствии с параметрами входной дискеты.

4.3. Операционная система Windows – самостоятельно

4.4. Текстовый редактор Word

Программы – текстовые редакторы предназначены для подготовки текстовых материалов на компьютере.

Поскольку текстовые материалы бывают различной сложности по набору и вер­стке, существуют и развиваются различные программы обработки текстов. Их можно классифицировать по уровням требований к обработке текстов. Перечислим наиболее популярные из них.

А. Программы для набора и обработки простых текстов:

Lexicon, Refis, Norton Editor, Word 4.0 и 5.0 и др.

Б. Программы для набора и обработки сложных текстов:

Tech Word, Word 5.5, 5.0 и 7.0, Word Perfect и др.

Каждый текстовый редактор имеет свои технические требования к составу и конфигурации компьютерной техники.

Для набора простого текста достаточно иметь

• персональный компьютер IBM PC/XT, AT (или совместимые с ними) с емко­стью оперативной памяти 640 Кбайт;

• дисплей монохромный CGA, EGA или Hercules 14.

Для набора сложных текстов, содержащих формулы, таблицы, схемы необходи­мо иметь

• персональный компьютер IBM PC/AT 286 (или совместимые с ним), с емкостью оперативной памяти 1 Мбайт;

• дисплей монохромный CGA, EGA или Hercules 14;

• накопитель на жестком магнитном диске (30 - 40 Мбайт);

• матричный 9- или 24-игольчатый принтер, струйный или лазерный принтер;

• мышь.

Для подготовки черно-белых иллюстраций, логотипов, обложек, титулов, раз­работки шрифтов необходимо иметь

• персональный компьютер IBM PC/AT 386/486 (или совместимые с ним) с емко­стью оперативной памяти 4 Мбайт;

• дисплей цветной VGA, SVGA 14/15;

• накопитель на жестком магнитном диске (более 80 Мбайт);

• лазерный принтер;

• сканер;

• мышь.

Разумеется, подходят не только компьютеры IBM-совместимые, но и другие (например, Macintosh); разные модели IBM указаны лишь, поскольку они наиболее распространены для ориентации по уровню требований.

Разработчики программ текстовых редакторов стараются предусмотреть в них предоставление пользователю всех необходимых операций и сервисных возможно­стей для эффективной обработки текстов. Выделим главные из них:

• набор текста в интерактивном режиме;

• редактирование текста;

• работа с фрагментами текста (копирование, перемещение, удаление и т.п.);

• форматирование текста (установка абзаца, перенос, выравнивание границ строки и т.п.);

• работа с несколькими текстами одновременно посредством многооконного принципа;

• файловая организация работы с текстами и взаимодействие с операционной системой;

• импорт/экспорт текстов из одного формата в другой, в другие прикладные сис­темы;

• работа с разными шрифтами;

• работа со спецсимволами (математические знаки, индексы и т.п.);

• работа с иллюстративным материалом (таблицы, схемы, формулы и пр.);

• проверка правописания;

• поиск и замена фрагментов текста.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 755; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.169 сек.